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1理员解答好评率:100%您好,环境保护类包括:环境工程、环境污染与治理、环境卫生工程、环境化工、环境监测、环境科学、生态学、环境保护与监测、环境规划与管理、环境工程管理、规划与环境保护、环境治理工程、环境保护、水资源与环境水文工程、环境监测与治理、绿化与环境科学、水污染治理、工业分析与环境监测、环境监察、环境经济与资源管理、环境科学与工程、环境科学与监测、水土保持与荒漠化防治,生态安全,水质科学与技术,灾害防治工程,雷电防护科学与技术,农业环境保护,农业建筑与环境工程,资源环境科学,环境管理,环境保护,环境管理与经济,环境监测与评价,农业环境保护技术,资源环境与城市管理,城市检测与工程技术,水环境监测与保护,城市水净化技术,室内检测与控制技术,环境工程技术,工业环保与安全技术,水环境监测与分析。



医疗废物的危害性引起了世界各国的高度重视。在相关法律法规建设方面,许多 和地区对医疗废物的减量化、分类收集、储存、运输和处理处置各个方面、各个环节都有严格明确的规定。在技术研究方面,投入大量人力、物力、财力对医疗废物的处理处置进行深入研究, 主要方法有焚烧、高压灭菌、化学处理、波辐射、高温分解、等离子体和电弧炉等。与此相对比,中国在法律法规制定、监管体系完善、社会公众意识增强和科研投入等方面还存在很大差距。1




1硝化液回流比例不够.

项目工艺情况:沼气罐→初沉池→缺氧池→好氧池→二级缺氧池(沉淀池作用)→二沉池(加 PAC、PAM)

我司根据项目现有的工艺和存在的问题,本着让出水水质达标且水质稳定、合理运用生物菌种、控制处理成本和运行管理方便的调试原则,提出了以下几点建议

1.不做大的改动的前提下,可以考虑在缺氧池内投加悬浮填料以提升增加缺氧池可能的生物量;

2.在反硝化提供碱度不满足该系统时,需通过投加碱度,控制好氧池 PH 不低于 7,运行系统时,每日检测 PH 至少两次;

3.将加药系统改至生化系统前端,以降低进水 COD 浓度,为以后提升水量提供可能性,PAC 投加量建议在 100~300ppm,PAM 在 5~10ppm;



1的来说,阴树脂的化学稳定性比阳树脂要差,所以它对氧化剂和高温的抵抗力也较差,但阴离子交换器在除盐系统中一般都是布置在阳离子交换器之后,进入除盐装置的水中的强氧化剂都消耗在氧化阳树脂上了,无形中对阴树脂起了保护作用,一般只是溶于水中的氧对阴树脂起破坏作用。

强碱性阴树脂在氧化变质的过程中,表现出来的是交换基团的总量和强碱性交换基团的数量逐渐减少,且后者的速度大于前者。这是因为阴树脂被氧化的初期,季铵基团在大多数情况下变成能进行阴离子交换的弱碱性基团。氧化变质的速度,开始时 ,随后逐渐减低,约两年后氧化速度几乎为恒定。这是因为,各种季铵基团的稳定性不同,在新树脂中含有加快树脂降解速度的杂质,这些杂质在作用过程中渐渐被除掉。树脂颗粒表面或接近表面处最易受侵害。

Ⅱ型强碱性阴树脂比Ⅰ型易受氧化,运行时提高水温会使树脂的氧化速度加快。防止阴树脂氧化可采用真空除气,这对应用Ⅱ型强碱性阴树脂时更




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